湘潭大学专利技术

湘潭大学共有8394项专利

  • 本发明公开一种基于线扫描局部峰值分析的手机隔板砂粒检测方法,其步骤为:(1)对手机隔板图像掩膜操作得到待检测区域;(2)采用顶帽变换对隔板图像进行预处理;(3)采用线段并通过旋转扫描来分析待检区域内不同方向上像素点的横截面特性,根据线扫...
  • 本发明提供一种热浸镀多用型无铵助镀剂及其使用方法,适用于热浸镀各种铝含量的锌铝合金,并且助镀效果好、浸镀时烟尘量少,可以改善生产环境。本发明的技术方案如下:每升助镀溶液的配比成分为ZnCl2:240~300g,NaCl:10~24g,C...
  • 本发明公开了一种以Fe代Co基于Laves相强化的新型铁基耐磨合金的成分及其制备方法,所述合金成分为:14Cr,25-30Mo,10-13Ni,余量Fe,其中Laves相为基体相,体积比超过50%。热处理方法:均匀化退火温度为1150℃...
  • 本发明公开了一种山药健脾粥及其制备方法,该山药健脾粥包括锅巴、山药、鸡内金、莲子和枸杞,其中锅巴为500-1000份,山药30-100份,鸡内金20-60份,莲子20-100份,枸杞10-60份。通过采用锅巴协同中药组分及通过适当地配比...
  • 本发明公开了一种具有高维持电压的SCR结构及其制作方法。所述SCR结构包括P型衬底,P型衬底上设有N阱和P阱,所述P阱上设有条形第一N+注入区,第一N+注入区的周边设有环状的第一P+注入区,第一N+注入区与第一P+注入区之间设有第三场氧...
  • 本发明公开了一种基于蛭石的锂硫电池正极材料及其制备和应用方法,该正极材料以蛭石为骨架,将单质硫注入蛭石中得到的载硫复合材料,再对该载硫复合材料进行导电物质包覆。利用蛭石能够有效减少多硫化物的溶解并抑制硫在充放电过程中的体积膨胀,改善了锂...
  • 本发明公开了一种基于火山岩的锂硫电池正极材料及其制备和应用方法,该正极材料以火山岩粉末为骨架,将单质硫注入火山岩孔中得到载硫复合材料,再对该载硫复合材料进行导电物质包覆。由于火山岩减少了多硫化物的溶解,抑制硫在充放电过程的体积膨胀,导电...
  • 本发明公开了一种基于沸石的锂硫电池正极材料及其制备和应用方法,该正极材料利用沸石为骨架,将单质硫注入沸石中得到载硫复合材料,再对该载硫复合材料进行导电物质包覆。利用沸石与硫进行复合,能够有效减少多硫化物的溶解并抑制硫在充放电过程中的体积...
  • 本发明公开了一种工程陶瓷高效低损伤的高静液压磨削方法,首先确定被加工陶瓷材料的抗压强度,然后陶瓷工件放置在高静液压装置中,对陶瓷工件施加高静液压力,在高静液加压状态下对陶瓷工件进行磨削加工。本发明具有如下的技术效果,1、高静液体压力可以...
  • 本发明公开了一种齿轮式定点倾转浇注机,包括平行设置的两支架板和浇包,所述的两支架板相背的面上分别设有一圆柱凸台和以圆柱凸台中心为圆心的弧形槽,两支架板相对的面上分别固定安装有一太阳齿轮,太阳齿轮中心与凸台中心重合;凸台上通过径向滚动轴承...
  • 本发明公开了一种层状电磁薄膜材料鼓包试样的制备方法。该方法首先采用湿氧化法和机械加工法对单晶硅薄片进行处理,获得一面为单晶硅表面,另一面为带特定盲孔的二氧化硅表面。然后在单晶硅面沉积电磁薄膜材料,并完成高温退火。再使用有机硅胶将沉积薄膜...
  • 本发明涉及一种钯碳催化剂,包括:1)以纳米TiO2改性修饰的活性炭为复合载体;2)以Pd纳米颗粒为活性组分;其中,所述活性组分与所述复合载体上的TiO2存在金属与载体的强相互作用,形成Pd@TiO2结构,如此形成所述催化剂的结构Pd@T...
  • 本发明涉及一种金属催化剂,包括:1)以纳米TiO2改性修饰的多孔材料为复合载体;2)Pd和其他过渡金属中的至少一种金属的纳米颗粒为活性组分;其中,所述活性组分与所述复合载体上的TiO2存在金属与载体的强相互作用,形成Pd@TiO2或者P...
  • 本发明涉及一种微波催化氧化处理高COD有机废水的方法。该方法将微波辐射在微波催化剂的表面来产生强氧化性基团用于氧化处理高COD有机废水,使其中的有机胺等有机物氧化降解为CO2和水或无机酸根离子。本发明方法具有高效去除有机物、使COD值从...
  • 本发明公开了一种莲子浆的制作方法及用莲子浆制备莲子复合奶的方法,本发明利用α-淀粉酶使莲子中的蛋白质和糖降解成为易消化的小分子,同时利用超声波辐射传递能量,产生的强烈振动和空化效率,可促进莲子中淀粉颗粒降解和淀粉大分子溶出,莲子汁在α-...
  • 本发明公开了一种纳米磷酸铁锂的制备方法,所述方法包括原料配比、制备前躯体和微波煅烧;按比例分别配置硫酸亚铁溶液、磷酸溶液和氢氧化锂溶液,加入抗坏血酸和柠檬酸获得混合溶液;将混合溶液置于超重力场中进行循环处理,同时滴加氢氧化锂溶液,并用氨...
  • 本发明公开了一种采用微波催化剂催化环己烷选择氧化的方法,所述方法是将环己烷放置到微波反应器中,加入微波催化剂和引发剂混合均匀;将微波反应器放置到微波场中在微波辐照下进行环己烷选择氧化反应;微波催化剂为金属氧化物或金属氧化物负载纳米金属;...